
Pare de deixar a poeira estragar seus sensores biológicos.
Se você trabalha em uma sala limpa de classe 100, certamente já conhece esse problema. Tudo está ajustado perfeitamente, mas, de repente, surgem partículas de poeira que destroem todo o resultado do seu trabalho.
A maioria dos elementos de aquecimento convencionais é a causa disso. Eles se desgastam com o tempo e não são adequados para esse tipo de aplicação.
É por isso que optamos por usar quartzo sintético de alta pureza nas nossas lâmpadas de IR.
Por que o material é tão importante?
Usamos sílica fundida com alto teor de OH-. Em outras palavras, isso significa que o tubo não se quebra mesmo sob altas temperaturas.
O vidro mais barato tem esse problema de formação de poeira. Na fabricação de sensores biológicos, um único grão de poeira pode destruir todo um lote de produtos. Para evitar isso, escolhemos cuidadosamente o material adequado e também limpamos quimicamente o quartzo para remover todos os íons da superfície.
Mantendo tudo frio
Essas lâmpadas utilizam radiação infravermelha de onda curta. A vantagem é que o substrato é aquecido diretamente. Não há necessidade de aquecer o ar ao redor ou a estrutura da máquina. Isso é ótimo para o sistema de climatização e, o mais importante, evita que as correntes de convecção levantem poeira do chão.
Como usá-las
Elas foram projetadas para substituir as lâmpadas tradicionais nas linhas de produção automatizadas. Podem ser conectadas aos controladores PID padrão, com tempos de resposta de milissegundos. É muito eficiente.
Mas atenção: o quartzo de alta pureza é mais frágil do que o borossilicato que você provavelmente está acostumado a usar. Se o braço de montagem estiver ligeiramente desalinhado, o tubo pode se quebrar. Não se esqueça de usar amortecedores nos suportes de montagem – eles ajudam a suportar as tensões mecânicas.
Conclusão
Eis por que esse material funciona melhor:
Sem mais emissão de gases. Não há resinas ou revestimentos orgânicos que se transformem em vapor quando o material é aquecido.**
Melhor fluxo de energia. Mais energia infravermelha atinge a placa do sensor, em vez de ficar presa.**
Resistência a produtos químicos. O material não se corrói, mesmo com os agentes de limpeza agressivos utilizados em laboratórios.**